Descripcion experimento 2

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Experimento para la modificación de la gravedad. Versión 03. Descripción 04

En este documento se expone el esquema de funcionamiento del experimento. 1 Introducción: Antes de nada, recordar que toda esta experimentación ya fue iniciada hace unos meses. Los primeros resultados los expusimos en los documentos sitos en: La experimentación ha provocado que haya habido una evolución en nuestra comprensión de lo que estaba ocurriendo. http://es.scribd.com/doc/40274365/experimento A continuación se expone un esquema de como se ha planteado el último de los experimentos realizados. Para este planteamiento se ha seguido la construcción teórica que acompaña a este documento. No obstante aunque los efectos sean los que son no quiere decir que se deban a las justificaciones que se exponen. No obstante los efectos si son los que son y por tanto son ellos los que deben ser examinados. 2 Planteamiento. El planteamiento final que se hecho, fruto de los resultados obtenidos en anteriores experimentos, es el siguiente: Atmósfera interior basada en una mezcla de nitrógeno e hidrógeno

Sistema aislado del ambiente exterior. En este caso el sistema es de porcelana según las descripciones presentadas. Conexión a 0 V. Elemento 1

Conexión a + 100 kV. Elemento 2

Fuente de calor: Es necesario calentar el elemento 2 para dotar de mayor intensidad a la vibración de los protones de hidrógeno cuando entregan los electrones.

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Experimento para la modificación de la gravedad. Versión 03. Descripción 04 Elemento 1: Elemento metálico conectado a masa. Es preferible que este elemento tenga una alta superficie de contacto, por ese motivo he utilizado una malla de hierro puro (el hierro puro no absorbe hidrógeno). Elemento 2. Es un elemento en forma de corona circular, con su diámetro interior de 25 mm y su diámetro exterior de 70 mm. Parece que la forma de elemento 2 influye bastante en el resultado.

Elemento 1 Como elemento 1 hemos utilizado una malla de hierro hecho de alambre como muestra el dibujo.

Malla de hierro conectada a tierra.

Lo que se busca es que haya un mucha área de contacto para que el gas hidrógeno pueda recuperar aquí los electrones perdidos. Elemento 2 el elemento 2 está compuesto por dos elementos

Corona circular de Bismuto. Yo he probado con este material por sus propiedades y porque es fácil darle forma en casa.

y una bobina de cobre como la que se muestra en la siguiente imagen.

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La imagen es de muestra, lógicamente la bobina no está colocada dentro de una lámina de plástico, la bobina está colocada envolviendo o embutida una sección del aro circular, de bismuto, según los siguientes esquemas. Sección del aro circular ocupada por la bobina.

En realidad lo que se ha hecho es embutir la bobina de cobre dentro del aro. Como el bismuto funde antes de los 300 º C. Se ha construido un molde de acero sobre el que fundir la pieza de bismuto. La bobina de cobre se coloca según la disposición de la imagen anterior en el molde. Después se hecha el bismuto fundido, así que al final la bobina queda embutida dentro del bismuto. El hilo de cobre utilizado para hacer la bobina no debe ser aislado. Debe ser desnudo. ¿si la bobina es de cobre desnudo, y el bismuto es un metal conductor eléctrico, !no existe realmente una bobina!. A priori parecería que el montaje propuesto no es una bobina. No obstante hay que tener en cuenta que los efectos que buscamos se producen a una frecuencia de 10 24 Hz (mínimo). Por tanto a esas frecuencias los efectos reales que se están produciendo son desconocidos. Si pudiéramos ver el resultado final de perfil quedaría algo parecido a esto. Bobina

En este esquema el tamaño de la bobina ha sido exagerado por claridad.

También he de decir que la mayoría de los experimentos iniciales se hizo con una bobina de cobre Página nº 3 de 7


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que envolvía la sección en vez de estar embutida. Según el siguiente dibujo Agujero central Este extremo de la del aro de bobina de cobre es bismuto la que se conecta a la alta tensión. En este caso a +100 kV.

En este esquema el tamaño de la bobina ha sido exagerado por claridad.

En la realidad podría quedar algo así:

Aro de bismuto con una bobina de cobre. Esta es la configuración que se utilizó al principio. 3 Funcionamiento del experimento. Antes de nada se hace un barrido del interior del sistema con nitrógeno. Más tarde se introducirá hidrógeno puro. Así pues la mezcla en el interior es de nitrógeno más hidrógeno. El nitrógeno hará las funciones de gas inerte. Este gas también participa en proceso limitando la conductividad eléctrica del ambiente una vez que se haya ionizado el hidrógeno. Hay que tener en cuenta que la distancia entre el elemento 1 y 2 es fundamental para asegurar que no surja un arco eléctrico entre el elemento A y el elemento B. Digamos que debemos potenciar la conductividad a través de los protones sin crear nunca un arco eléctrico. Página nº 4 de 7


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El hidrógeno hará las funciones de conductor protónico, además será el elemento que vibre a una frecuencia desfasada respecto a la de la tierra. Cuando se pone el elemento 2 a un potencial de 100 kV el hidrógeno en contacto con el elemento 2 se ionizará. Quizás lo haga también el nitrógeno, pero con nitrógeno solo no hemos podido observar que funcione. Así pues se creará un viento iónico que creará una cierta conductividad entre el elemento 1 y el elemento 2. Hemos podido observar en el osciloscopio que con un rizado en forma de onda triangular podemos inducir el momento en que el hidrógeno se ioniza. De esta forma podemos inducir en el sistema que oleadas de átomos de hidrógeno se ionicen de forma sincronizada siguiendo los picos máximos de un rizado (de 5000 voltios de amplitud máxima) de una onda de forma triangular. Parece ser que cuando se produce cada oleada de ionización de átomos de hidrógeno (que se convierten en protones aislados) La vibración de los protones de los átomos de hidrógeno se desfasa o desacopla de la vibración protónica de los elementos químicos de alrededor. Y este desfase en la vibración produce los efectos de modificación de la gravedad. En este punto la fuente de calor es importante porque incrementa la vibración de los protones y hace más sensible los efectos. Así pues hemos comprobado que probando con diferentes frecuencias de onda triangular, provocamos diferentes modificaciones en la fuerza de la gravedad. A veces la fuerza de la gravedad aumenta y otras veces la fuerza de la gravedad disminuye. De una forma gráfica el funcionamiento eléctrico que podríamos ver en un osciloscopio es el siguiente.

Onda triangula que forma el rizado de la tensión continua de 100 kv Cada pico máximo de la onda triangular puede inducir, si se dan las condiciones Adecuadas de conductividad dentro del sistema, que una oleada de átomos de De hidrógeno se ionicen formando protones hidrógeno.

Línea de 100 kv

Línea de 95 kV

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Nota importante: Conviene advertir que los protones del hidrógeno no vibran solos, sino que estos están rodeados por los protones de nitrógeno y por los protones que conforman las paredes del sistema. Así pues resulta lógico pensar que el comportamiento de los átomos de hidrógeno del interior afectará en mayor o menor medida a la vibración de los átomos con los que tiene contacto. Otras observaciones. Se ha observado que el efecto antigravitatorio solo se da con mayor intensidad según la línea que forma la alineación polo positivo y polo negativo. Esto debería significar que los protones de hidrógeno se encuentran fuertemente orientados. Esta circunstancia junto a la forma física de los protones debería explicar cual es la zona del espacio más influenciada. Hasta aquí he mostrado esquemas y figuras para explicarlo todo de forma clara. A continuación paso a mostrar imágenes reales del experimento. 4 Comentarios a tener en cuenta. El último experimento que funcionó siguió el formato descrito en este documento. Lo que ocurre es que el sistema estaba formado por elementos de plástico. El plástico es un buen aislante eléctrico pero soporta mal el calor. El último experimento que hicimos explotó por algo a lo que no di importancia. Como elemento puesto a 0 voltios utilicé una malla de aluminio. El aluminio tiende a absorber hidrógeno. El trihidruro de aluminio es muy reactivo con el aire. Así pues llegó un momento, mientras estaba trabajando con el experimento, que la malla de aluminio explotó y rompió el sistema de trabajo. La explosión no fue muy importante pero si lo suficiente como para que tenga, ahora, que volver a construir el experimento. El siguiente montaje lo quiero hacer con porcelana. Tal y como expongo en uno de los documentos. Esto va tardar unas semanas, así que hasta entonces no voy a poder terminar el documento. También quiero comentar un aspecto de la señal eléctrica que se ve en el osciloscopio. La señal que genera el generador de funciones y después amplifica el amplificador de Ultravolt es, siempre, una señal ondulatoria simétrica respecto al eje de 0 voltios. Así pues lo que se ve en el osciloscopio es esta señal que envía el amplificador. Sin embargo el multiplicador lo que hace es rectificar la onda generada a la vez que carga unos condensadores para ir aumentando la tensión. Por tanto hay que tener en cuenta que la señal que se ve en el osciloscopio en realidad está rectificada. Este dato es importante para tener una noción clara de lo que está ocurriendo en la realidad. Cuando utilizas una señal triangular, y siempre que las distancias entre elemento negativo y positivo, sean las adecuadas, para la conductividad del ambiente interno al sistema, se producirá una Página nº 6 de 7


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ionización sincronizada, con la onda triangular, de los átomos de hidrógeno. Esta ionización se refleja en la onda triangular como una bajada, no programada y regular, de la tensión en la onda triangular. Cuanto más profunda sea la bajada en la tensión quiere decir que más átomos se han ionizado. ¡Hay que vigilar que no se produzca un rayo o corto¡ ya que en este caso el efecto buscado no se da. La evolución de las gráficas obtenidas en el osciloscopio, hace pensar que la onda triangular consigue hacer vibrar el gas de una forma particular. Esta vibración provoca que los átomos de hidrógeno y nitrógeno se ordenen. Esta ordenación va incrementando la conductividad de la mezcla a la vez que el efecto antigravitatorio se va incrementado.

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